Великое восточно-японское землетрясение: пять лет спустя

Сотня лет на демонтаж реакторов?

Наука Технологии Общество

Со времени, когда на АЭС «Фукусима-1» произошла авария, одна из крупнейших в истории атомной энергетики наряду с аварией на Чернобыльской АЭС, прошло пять лет. На территории электростанции, где продолжаются работы по полному выводу АЭС из эксплуатации, выстроились ряды огромных цистерн для хранения воды, заражённой радиоактивными веществами. В работах по ликвидации последствий аварии ежедневно занято около 7 000 человек.

Где находится расплавившееся топливо?

Насколько же продвинулись основные работы по демонтажу реакторов? В зданиях энергоблоков 1-3 уровень радиации столь высок, что не позволяет человеку проникнуть внутрь. В мировой практике не имеется прецедентов выполнения работ по извлечению топлива и демонтажу сооружений в таких неблагоприятных условиях, и к практической работе внутри энергоблоков до сих пор не приступили. Сейчас лишь начали наконец проводить обследования для того, чтобы получить основную информацию, то есть определить, какие потребуются технологии, и для начала установить, где именно и в каком состоянии находится расплавившееся ядерное топливо.

Решено полностью демонтировать все шесть реакторов «Фукусимы-1». Согласно плану, практически не пострадавшие реакторы номер 5 и 6 будут использованы в качестве опытных объектов для демонтажа первого, второго и третьего реакторов. Из реактора номер 4, который на момент аварии проходил плановую проверку, уже извлекли 1 535 отработавших топливных стержней. Демонтировать этот реактор проще всего, но конкретный план работ пока не принят, поскольку компания TEPCO в первую очередь занимается реакторами номер 1, 2 и 3.

В октябре 2015 года на крыше энергоблока номер 1 сняли панели, установленные для того, чтобы не допустить распространения пыли, содержащей радиоактивные вещества. После демонтажа стенных панелей и установки защищающего от ветра покрытия приступят к удалению обломков и мусора из верхней части здания. Выемку топливных стержней из бассейна выдержки планируют начать в 2020 году.

Верхнюю часть энергоблока номер 2 собираются начать разбирать примерно летом 2016 года. В отличие от реакторов номер 1, 3 и 4, где произошли взрывы водорода, энергоблок номер 2 практически не разрушен. Но для того, чтобы извлечь ядерное топливо из бассейна выдержки, придётся демонтировать оборудование внутри энергоблока, поскольку оно сильно заражено радиоактивными веществами, и установить новый кран и прочее оборудование. Извлекать топливо из бассейна начнут в 2020 году, но прежде разберут верхнюю часть здания, выше пола последнего, пятого этажа.

Здание энергоблока 2 (на переднем плане), за ним – энергоблок 1

На энергоблоке 3, верхняя часть которого превратилась в груду обломков из-за взрывов водорода, уже выполнен большой объём работ по расчистке – удалены крупные куски бетона и арматуры, пол пятого этажа частично срезан, убран мелкий мусор. В г. Иваки преф. Фукусима, который находится в нескольких десятках километров южнее АЭС, сейчас в самом разгаре учения по сборке крыши энергоблока с установленным на ней подъёмным краном. Он необходим для извлечения 566 топливных стержней, которые остаются в бассейне выдержки. В первой половине 2016 года эту конструкцию планируют доставить на АЭС и установить на энергоблоке, а к извлечению топлива из бассейна собираются приступить в 2017 году.

Здание энергоблока 3 с демонтированной верхней частью, за ним – энергоблок 4

Что касается исследований с целью выяснить местонахождение и состояние расплавившегося и вытекшего ядерного топлива, в энергоблоке 1 уже в текущем году планируют направить внутрь защитной оболочки реактора робота. Приблизившись к центру, он должен спустить закреплённую на проводе камеру, чтобы выяснить состояние расплавившегося ядерного топлива, которое предположительно находится в нижней части защитной оболочки. Однако на энергоблоке 2 начало обследования откладывается. Что же касается реактора 3, то пока что даже проведение обследования ещё не планировалось.

В целом обследования внутри защитных оболочек реакторов запаздывают из-за крайне высокого уровня радиации внутри оболочек. Такие обследования проводят с помощью дистанционно управляемых роботов, однако радиация создаёт помехи работе различных устройств. Чем ближе робот окажется к расплавившемуся ядерному топливу, тем больше вероятность того, что излучение сильно повлияет на функционирование его полупроводников и моторов. Важной задачей становится разработка роботов, способных исправно функционировать даже в условиях сильной радиации. Хотя такие исследования ведутся, перспективы практического применения пока остаются неопределёнными.

Следующая: На пути к возрождению

Ярлыки

Великое землетрясение восточной Японии «Фукусима-1» авария вывод из эксплуатации загрязненная вода радиоактивность реактор TEPCO / Токио Дэнрёку

Другие статьи по теме